变压器差动保护动作跳闸的原因
变压器空载投运时的无故障跳闸原因分析及对策

变压器空载投运时的无故障跳闸原因分析及对策周连平【摘要】Relay protection system is used for protecting transformers malfunction. As an unloaded transformer starts-up, it can give birth to magnctizing inrush current which could lead to unsuccessful start-up. Meanwhile, the transformer is on the condition of trou-ble-free operation. By analyzing magnetic field and current of the transformer, the difference between magnetizing inrush cur-rent and fault current can be found. By adopting certain countermeasures, the trouble free jump of the transformer can be ef-fectively prevented.%变压器的继电保护系统在其发生故障时跳闸断电对其进行保护。
大型变压器在空载投运的过程中励磁涌流使相关的保护产生动作,投运不成功。
但此时的变压器本身没有故障。
通过对变压器空载投运过程中磁场和电流的分析发现,励磁涌流与故障造成的大电流是有差别的。
采取相应的办法和措施,可以有效防止这种无故障跳闸的发生。
【期刊名称】《常州信息职业技术学院学报》【年(卷),期】2012(011)004【总页数】3页(P38-40)【关键词】变压器;空载投运;励磁涌流;故障电流【作者】周连平【作者单位】常州信息职业技术学院电子与电气工程学院,江苏常州213164【正文语种】中文【中图分类】TM4070 引言江苏某冶金企业采用220 KV进线电压,企业内部有220 KV/35 KV总降压站一座,其中一台变压器为220 KV/35 KV,还有一台变压器为220 KV/110 KV/35KV(110 KV是地方电网为其提供的备用电源,平时处于热备用状态)。
变压器差动保护误跳闸故障原因排查

变压器差动保护误跳闸故障原因排查摘要:变压器的运行是保证电力输送稳定的基础设施,需要对其进行差动保护,但是在实际运行中可能会出现差动保护误动的现象。
对此,本文将简单分析变压器差动保护的基本原理,然后对变压器差动保护误动因素、解决措施等,进行深入的总结、分析,以期为相关人员提供参考,强化差动保护的性能,提高变压器运行的稳定性。
关键词:变压器;差动保护;误动因素中图分类号:TM411 文献标识码:A1 引言在电力系统中,变压器是最为常见的、重要的供电元件,如果呈现故障问题将会影响电网的稳定性、供电的质量等。
所以,在建设电力系统的过程中,需要根据变压器的重要程度以及容量等多种因素,将适当的继电保护装置安装在其中,保证差动保护的正确率。
通过这样的方式,保证变压器可以在运行中发挥自身的作用,提高电网运行的稳定性、可靠性。
2 变压器差动保护的基本原理分析就差动保护的原理来说,就是在变压器的各侧绕组上安装电流互感器,同时根据循环电流对二次绕组进行接线的,而各侧的CT端子引出线,可以根据同极性方向对其进行连接,并且将差动继电器串入其中。
此时,在差动继电器中所流过的电流,实际上是变压器二次电流差值。
当区外出现故障或者在正常运行的前提下,差动继电器中流过的差流应该等于零。
在变压器的运行中,差动保护需要在以下几种情况下对数据进行处理:(1)对于变压器中,不同侧的差动互感器,进行二次电流移项;(2)当过滤区外发生接地故障以后,变压器中所流过的电流为零序电流;(3)对变压器各侧的差动互感器中的二次电流,需要采用平衡系数的方式对其进行折算。
3 变压器差动保护误动的主要因素3.1 不平衡电流在正常状态下,变压器中的差动保护继电器并不会实现对电流的检测,但是如果出现外部故障问题,就会出现一个很大的短路电流,并且其中含有谐波分量、非周期电流等,进而导致励磁电流出现急剧增加的现象。
其中,单项变压器的参数经过折算以后,所获得的等效电路为图1显示的结果:在电流互感器中所流经的I1(一次电流)为饱和状态,而低压侧的互感器中I2(二次负载电流)无法及时出现变化,所以就会有不平衡的电流进入到变压器差动继电器中。
主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析

主变纵联差动保护误跳闸几种原因分析1、概述为防止带铁壳的变压器sbk-750va在发生各种故障和异常运行时造成不应有的损失,确保电力系统安全连续运行,变压器一般应配备继电保护装置。
在下列情况下,变压器应配备纵向差动保护(以下简称纵向差动保护):63mva及以上的辅助工作变压器和并联运行的变压器,辅助备用变压器和单独运行10MVA及以上的变压器,电流速断保护灵敏度为2MVA及以上的变压器不符合要求。
纵差保护作为变压器的重要保护手段,主要防止变压器绕组、出线及套管多相短路、中性点直接接地、网侧绕组及出线接地短路、绕组匝间短路。
纵向差动保护应满足以下要求:① 应能避免励磁涌流和外部短路引起的不平衡电流;②变压器过励时不得误动;③ 差动保护的范围应包括变压器套管及其引出线。
2、主变纵差保护误跳闸几种原因分析我在县级调度机构从事运行方式和继电保护工作多年。
我在实际工作中遇到的几次差动保护误动跳闸分析如下:(1)二次回路接线错误:新安装的差动保护,在投入运行前必须进行带负荷测相位和差电压(或差电流),以检查电流回路接线的正确性,过程如下:①在变压器充电时,将差动保护投入;②带负荷前将差动保护停用,带负荷测量各侧各相电流的有效值和相位;③测各相差电压(或差电流)。
用这种方法可检测出二次回路接线是否正确。
(2)ta变比不正确:纵差保护TA必须在安装前进行校验,以确保TA变比和特性的正确性。
但在工期紧张的情况下,认为厂家出厂前已进行了验证,忽略了过程,导致TA变比安装错误或TA变比选择时TA抽头错误。
因此,Ta必须在进入电网之前进行验证。
(3)差动区的两个或多个接地点:继电保护二次回路接地时,除了安全要求外,在有电连通的几台ta或tv的二次回路上,必须只能通过一点接于接地网。
因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点间会出现电位差。
当大的接地电流注入地网时,各点间可能有较大的电位差值。
如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。
220kV变电站主变压器跳闸故障原因及防范措施

220kV变电站主变压器跳闸故障原因及防范措施发布时间:2021-01-15T03:54:25.369Z 来源:《云南电业》2020年8期作者:温万驱[导读] 分析了跳闸故障原因,并据此提出针对性防范措施,避免此类跳闸事件再次发生,提高电站系统运行的可靠性。
(广东电网有限责任公司江门供电局广东江门 529700)摘要:本文对一起220 kV变电站1号主变压器跳闸事件故障进行诊断,根据现场情况调查,结合监控记录。
分析了跳闸故障原因,并据此提出针对性防范措施,避免此类跳闸事件再次发生,提高电站系统运行的可靠性。
引言变压器是电力系统中举足轻重的设备,其能否稳定运行对电力系统安全至关重要。
对于变压器跳闸事件,必须去认真分析。
在此基础上,介绍了一起某220 kV变电站1号主变压器跳闸事件,描述了故障设备的具体运行情况,跳闸的整个过程以及所造成的损失。
在现场实地检查的基础上,结合监控记录,从直接以及间接方面分析了造成此次事件发生的原因。
指出了事件所暴露的问题,并且提出整改措施,对于南方电网相似设备的运维具有重要参考意义。
1 现场情况2019年7月10日晚,某220kV变电站1号主变压器在运行过程中第一套、第二套差动保护出口跳闸,主变压器三侧断路器跳闸,110kVⅠ段母线、35kVⅠ段母线失电。
故障发生前,该变电站2台主变压器为正常运行方式。
220kVⅠ、Ⅱ段母线经母联2800断路器并列运行,1号主变压器2801断路器运行于220kVⅠ段母线,2号主变压器2802断路器运行于220kVⅡ段母线;110kVⅠ、Ⅱ段母线分列运行,即母联1012断路器热备用,1号主变压器1101断路器运行于110kVⅠ段母线,2号主变压器1102断路器运行于110kVⅡ段母线;35kVⅠ、Ⅱ段母线分段运行,即分段300断路器热备用,1号主变压器301断路器运行于35kVⅠ段母线,2号主变压器302断路器运行于35kVⅡ段母线。
现场一次接线如图1所示。
变压器差动保护动作原因分析及防范措施

当变压 器 正常 工 作或 区外 故 障 时 ,将其 看作 理 想 变压 器 ,则 同一 时刻 一 次 中流 入变 压 器 的 电流 和
流 出电流相等 。三绕组变压器 的三侧装设了电流互
感器 ,正 常运 行情 况 下或 外 部 故 障 时 ,三侧 的 电流 互 感器 产 生 的二 次 电流 ,流 入 差 动继 电器 的 电流 大
侧 80 10开关和 6V侧 60开 关联动 合 闸 ,合 闸时刻 k 2 发 生 0号厂 高变差 动保护 、 3号机 分支 电抗 器差 动保 护 在保护 区 内无故 障的情 况下 动作 出 口,引起 3号 机分 支跳 闸,6V母线 失压 。现将 动作 过程进 行认 真 k 的分析 , 找 出发生 故 障 的原 因 并加 以防范 ,利 于 以 后 的安全 生产 。
机通过 61 3 3 、6 2开关 带 6 VI k I段运行 ; 同时由 6 2 0 开关 带 6 VI、Ⅳ 、 V 、 Vn KI I 段母线运 行 ( 3号机 即 分 支 带 6VI、I 、Ⅳ、 V 、 V 段母 线运行 )。 K I I I
跳 闸联动备用 电源,将热备中的 O号厂高变 lOV IK
作,是按照循环电流 的原理构成的, 该厂 O 号厂高变
变压 器差 动保护 动作 原 因分 析及 防 范措施
微机保护为 W Z 50型,装置通过内部软件实现差 B -0 动回路的内转角转换。原理接线如图 2 所示。
电机侧)侧电流;i 、i 、i a b c为 3 号机分支电抗器 低压 (k 6V厂用 母线段 )侧 电流 。由上 图可 以看 出# 3 机分支差动保护跳闸时 , 最大差流为 34A 保护动 .6 , 作时,在低压侧 (k )线圈中存在电流也是远大于 6V 发电机侧的电流。 号机分支电抗器差动保护门槛定 3 值为 24 ,差流 34A已大于门槛定值。因此 ,差 .A .6 动保护动作跳 闸判断正确 。
110kV主变压器差动保护跳闸故障分析

2 0 1 4 — 0 7 —1 3 ,某 化 工 公 司 发 生 了一 起 变 压 器
根据差动保护原理 、保护对象及性质 ,初步判
定故 障在 4号主变 压器 本体 内部及 其二 次侧 出线 总
差动保护跳闸的故 障,导致该公司双氧水厂停 电停 产 ,给企 业 的生产 经营造 成 了严 重 的损失 。
[ 摘
要]对近期 发生在某化工企业的一起电气故障进行 了分析 ,根据差动保护的动作原理和
保护对象,综合 1 1 0 k V主变压器跳闸故障的发生概况,对故障点进行 了 快速查找,并阐述了故障的
查找 方法 以及处理 方案 。
[ 关键 词 ] 密封 受损 ;短路 放 电;绝缘处 理 ;密封 改进 ;防范措 施
断路器 ( 保护装置 ) 前的范 围。在按有关安全操作 规程办理了检修工作手续后 ,随即开始故障排查 。
由于 现场 条 件有 限 ,缺 乏 专 用 电力 测试 仪 器 ,
所 以采 用 2 5 0 0 V 兆欧 表 和万 用表 测 量相 结 合 的方
1 事故概况
当天 ,该 化工 公司所 属 的氯酸钠 厂和双 氧水 厂 正在 正 常生 产 。 l 6 : o 0 左 右 ,突 降暴 雨 ,导 致地 面 形成 大量 积水 ,因水量 超 限 ,造 成排 水不 畅 ,大量
绕组及与之相连接的二次侧母线槽存在问题。由于
母 线槽 与变压 器之 间用 一组软 连接 铜带 相连 ,这 些
连接固定螺栓暴露在空气中,腐蚀严重 ,拆下这些 螺栓很费时。于是,检修人员决定先不拆开这些连
接 ,而是先着 手直 接检查 母线槽 。
过 ,并查看相 关的 l 1 0 k V侧综保后台记录和保护 装置的报警记录 ,均显示为差动保护动作跳闸,而 1 0 k V侧 的保 护装置 未动 作 。
35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析

35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作原因分析一、线路问题:1.短路故障:35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的一个可能原因是线路上发生了短路故障,导致保护装置误判为差动保护动作条件满足。
这可能是由于线路绝缘子串发生漏电、绝缘子串破损、线路与地面接触等原因导致的,也可能是由于树枝、鸟类或其他外物接触导线引起的。
此时,保护装置需要进行调整,使其在发生短路故障时能够正确地识别并进行差动保护动作。
2.电压异常:线路上电压异常也可能导致主变差动保护误动作。
例如,线路过电压或欠电压导致的保护装置错误地触发差动保护。
此时,需要对保护装置进行参数调整,使其更加适应线路电压的变动。
二、保护装置问题:1.参数设置错误:保护装置的参数设置错误也可能导致主变差动保护误动作。
例如,设定了错误的差动比率,使得保护装置误判为差动保护动作条件满足。
此时,需要对保护装置的参数进行调整,确保其正确反映线路的实际情况。
2.信号传输问题:保护装置的信号传输问题也可能导致误动作。
例如,线路上存在信号传输不畅、信号传输延迟等问题,导致保护装置无法及时获得准确的电流差动量,并误判为差动保护动作条件满足。
此时,需要对信号传输系统进行检修与优化,确保保护装置能够准确读取差动信号,避免误动作。
三、设备问题:1.主变设备问题:主变设备自身存在问题也可能导致差动保护误动作。
例如,主变接地变压器出现了故障,导致电流分布不均,使得差动保护装置误判为差动动作条件满足。
此时,需要对主变设备进行检修与维护,确保其中的主变接地变压器正常运行。
2.测量设备问题:差动保护装置中的测量设备如电流互感器、电压互感器也可能存在问题,导致误动作。
例如,电流互感器的准确度降低、电压互感器的分压不正常等,在测量差动量时造成误差,使得保护装置误判为差动动作条件满足。
此时,需要对测量设备进行检修与校准,确保其准确反映电网实际情况。
综上所述,35kV线路跳闸引起主变差动保护误动作的原因可以从线路问题、保护装置问题、设备问题等多个方面进行分析。
启备变差动保护跳闸原因及处理的案例分析

启备变差动保护跳闸原因及处理的案例分析2.山东里彦发电有限公司,山东济宁 272000摘要:介绍了一起因10kV电机保护CT相序错误,引起启备变差动保护动作,导致启备变跳闸,全厂失电的事故全过程以及事故的纠正措施。
通过对启备变保护装置内启备变及2台机组10kV各侧电流电压相角关系的对比分析,得到此次事故的原因。
关键词:差动保护;启备变;相序引言变压器的差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线。
在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。
实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中有不平衡电流流过,但因不平衡电流较小,保护不会动作。
当变压器内部发生相间短路故障时,此时差动电流较大,导致保护动作。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。
由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。
1事件发生前状态#01启备变接线方式为Yn,yn0- yn0,高压侧引自升压站GIS侧,高压侧二次电压引自220kV母线PT二次侧切换后电压,低压侧电压取自10kV备用进线开关上口PT电压(仅ABC没有N);高压侧二次电流引自GIS处CT(因差动极性需要CT二次侧S2引出),低压侧二次电流电流取自10kV备用进线开关上口CT;保护动作前,#01启备变正常向10kV IA、IB、IIA、IIB段供电。
2事件经过10点28分45时,运行人员手动启动2700kW的10kV电机,闭合电机断路器后,启备变随即跳闸,全厂失电。
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变压器差动保护动作跳闸的原因
变压器差动保护是变压器保护系统中的重要组成部分,其主要功能是
检测变压器绕组的电流差异,并在发生故障时进行动作,以保护变压器正
常运行。
然而,有时候变压器差动保护会误动作跳闸,给电网带来不必要
的干扰和损失。
造成变压器差动保护动作跳闸的原因可以分为以下几种:
1.变压器内部故障:变压器绕组短路或绝缘损坏等内部故障会导致相
间电流的不平衡,进而引起差动保护的动作跳闸。
这是差动保护最主要的
工作原理,它通过比较主绕组电流和副绕组电流之差,并测量其值是否超
过设定的差动阻抗阈值,如果超过了设定值,则进行动作跳闸。
2.启动电流:在变压器刚刚启动时,启动电流较大,可能会引起差动
保护的误动作。
为了解决这个问题,常采用差动保护器在变压器启动后延
时一段时间,再进行工作,以避免启动电流对差动保护的影响。
3.短时过电流:当电网突然发生故障,导致变压器绕组有短时过电流时,差动保护可能会误动作跳闸。
这种情况下,应通过设置适当的短时过
电流抗跳闸时间来解决。
4.变压器连接线路接触不良:如果变压器连接线路存在接触不良或断
线等情况,会导致变压器绕组的电流不平衡,从而触发差动保护的误动作
跳闸。
这种情况下,需要检查和修复变压器的连接线路问题。
5.假动作:差动保护装置可能会受到其他因素的干扰,如电网的谐波、杂散电流或温度变化等,导致假动作跳闸。
为了解决这个问题,可以增加
差动保护的灵敏度,或使用更先进的差动保护装置,提高其抗干扰能力。
综上所述,造成变压器差动保护动作跳闸的原因主要包括变压器内部
故障、启动电流、短时过电流、变压器连接线路接触不良和假动作等。
为
保证变压器差动保护的可靠性和稳定性,在设计和应用差动保护装置时,需要综合考虑各种因素,并进行合理的参数设置和维护措施,以减少误动作跳闸的发生,确保变压器的正常运行和电网的安全稳定。